
Kazalo:
- 1. korak: Potreba po Dc obremenitvi
- 2. korak: Naprava za umivalnik
- Korak: Vklopite MOSFET kot močnostni upor
- 4. korak: Koncept nadzora
- 5. korak: Shunt upor
- Korak 6: Ojačajte trenutni signal
- 7. korak: Primerjalnik
- 8. korak: Sheme
- 9. korak: Vezje
- 10. korak: BOX
- Korak: Povežite vezje v ohišju
- 12. korak: Končano
2025 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2025-01-23 15:08

pri preskušanju enosmernega napajanja, DC-DC pretvornika, linearnih regulatorjev in akumulatorja potrebujemo nekakšen instrument, ki potone stalen tok iz vira.
1. korak: Potreba po Dc obremenitvi


lahko uporabimo upor s konstantno vrednostjo, vendar moramo v primeru baterije zamenjati upor z padcem napetosti, da se zaplete
2. korak: Naprava za umivalnik



slišim, da za napajalnik uporabljam napajalni MOSFET IRF250. medtem ko se moč ponorja MOSFET pretvori v toploto, zato za hlajenje MOSFET -a uporabljam hladilnik starega procesorja in dodam tudi 100k 2w upor čez vrata in izvorni terminal
Korak: Vklopite MOSFET kot močnostni upor


slišim, da povežem en vir na odtok in vir ter drug vir med vrati in virom s povečanjem napetosti na vratih, drugi tok napajalnika sliši MOSFET deluje kot elektronski upor
4. korak: Koncept nadzora

za krmilni tok moramo izmeriti trenutni odčitek za merjenje toka. Uporabljam metodo upornega upora
5. korak: Shunt upor

slišim, da vzamem upor 0,1 ohm 10w in z izračunom dobimo največji tok od upora 10A in največja napetost 1V, kar je zelo nizko za delovanje
Korak 6: Ojačajte trenutni signal

odločim se, da bo vezje dalo 1v za 1a in za to bom odstranil to različno opamp vezje z dobičkom 100 in za to bom vzel 1k in 100k rsistor
7. korak: Primerjalnik

po signalu toka zapiranja iz diferencialnega OPAMP -a dajem ta signal primerjalniku in ga primerjam s potenciometrom, če je diferencialni OPAMP -ov izhod laserski kot pot, potem primerjalni OPAMP daje visoko izhodno, sicer daje nizko moč. slišim, da naredim vezje za 5A max, zato dam potenciometer 5v
8. korak: Sheme
9. korak: Vezje




z izdelavo vezja na plošči in preizkusom naredim vezje na plošči PCB in dodal sem tudi napajalno ploščo za spremljanje napetosti in toka
10. korak: BOX



to ohišje izdelam iz električne omarice
Korak: Povežite vezje v ohišju
Priporočena:
DIY nastavljiva konstantna obremenitev (tok in moč): 6 korakov (s slikami)

DIY nastavljiva konstantna obremenitev (tok in moč): V tem projektu vam bom pokazal, kako sem združil Arduino Nano, senzor toka, LCD, rotacijski dajalnik in nekaj drugih komplementarnih komponent, da bi ustvaril nastavljivo konstantno obremenitev. Odlikuje ga stalen tok in način napajanja
Samodejno stikalo za obremenitev (vakuum) z ACS712 in Arduino: 7 korakov (s slikami)

Samodejno stikalo za obremenitev (vakuum) z ACS712 in Arduinom: Pozdravljeni, vožnja z električnim orodjem v zaprtem prostoru je mučna, saj ves prah v zraku in prah v zraku pomeni prah v pljučih. Zagon sesalnika v trgovini lahko odpravi nekaj tega tveganja, vendar ga vsakič vklopite in izklopite
Majhna obremenitev - konstantna trenutna obremenitev: 4 koraki (s slikami)

Drobna obremenitev - konstantna trenutna obremenitev: Sam sem razvijal klopno napajanje in končno prišel do točke, ko želim nanjo naložiti obremenitev, da vidim, kako deluje. Ko sem si ogledal odličen video Dave Jones in si ogledal nekaj drugih internetnih virov, sem prišel do filma Tiny Load. Thi
Fotoelasticimetrija: opazovanje mehanskih obremenitev z optiko: 5 korakov (s slikami)

Fotoelasticimetrija: opazovanje mehanskih obremenitev z optiko: fotoelastiimetrija je način za vizualizacijo deformacij v materialih. V tem navodilu bomo videli, kako lahko naredite nekaj vzorcev za eksperimentalno določitev porazdelitve napetosti v nekaterih materialih pod mehansko obremenitvijo
Napredna elektronska obremenitev DC na osnovi Arduina: 5 korakov

Napredna elektronska obremenitev DC na osnovi Arduina: Ta projekt sponzorira JLCPCB.com. Oblikujte svoje projekte s spletno programsko opremo EasyEda, naložite obstoječe datoteke Gerber (RS274X) in nato naročite svoje dele pri LCSC in celoten projekt pošljite neposredno na vaša vrata. Zmogel sem